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标题: 小样本数据要怎样的处理方法最好? [打印本页]

作者: 大卫的机弦    时间: 2014-2-15 12:17
标题: 小样本数据要怎样的处理方法最好?
Kenny
- Q# i, O9 R) ^4 n3 }, W: `' }中国的元宵节和西方的情人节之后都都继续快乐。我问的问题也涉及到东西方比较的事情。0 {8 d9 `3 T1 K" J1 q- a. _7 I
研究中介变量,小样本数据要怎样的处理方法最好?尤其是在研究企业家填的问卷时。我调查了中国某个省某个特定行业的企业家群体。这个行业全省只有400家。我的能力是调查到120位老板。有效问卷69份。我看到通常方法是spss逐步回归,上次您提到bootstraping只能估计小样本的分布,无法估计参数。用amos中的贝叶斯方法据说也适用小样本,可以么?一般处理小样本最好的是什么软件或者好方法?这个国际上有没有一个针对“小样本”处理中介效应、调节效应的的大家普遍认可的一些方法?! A1 h/ d" }0 d
我这个研究之所以是小样本,还涉及到我想和国外的某个国家比较。那个国家的那个行业只有300多家企业。我们调查到120份有效数据。在研究变量间的中介效应时,可以用中国某省的69份加上这个国家的120份来分析么?这个因为有文化的影响可以简单合在一起么?
% R( H2 }2 v! B3 J) ?* P我除了做变量间的中介效应、调节效映外,还会做两国比较。这个我考虑到要比较的有每个变量不同国家的均值、标准方差。每个关系的强弱?一般会比较哪些方面?还有没有跨文化比较的经典标准?但这个又涉及到两国各自都是小样本了。! T) G6 Q% h  `4 ]& r9 A# ?1 I

作者: Kenneth    时间: 2014-2-15 13:09
大卫的机弦, 一般的 positivistic approach 都假设大样本,不会处理本体本来就是很小的估计。因此,我的认识不多。只是依稀记得在统计学中有 non-parametric tests (相对于我们常常做的 parametric tests)的方法,在研究小样本的问题上好像比较有效。你可以查查看。  Y  a" g' @/ d* a  _5 \4 R
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另外,你也可以依据小样本来做参数估计,然后用 bootstrapping 来做统计验证。Bootstrapping 好像比我们一般的抽样分布验证,在小样本中较为有效。




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